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基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
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infotek
2024-11-11 07:54
基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
空间光调制器(SLM.0003 v1.0)
|vzl. ^"-
应用示例简述
-35;j'a
1. 系统细节
7cMv/g^h@
光源
|sZHUf_
— 高斯激光束
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组件
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— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统
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— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差
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探测器
W=4FFl[
— 视觉感知的仿真
0Wp|1)ljA
— 高帽,转换效率,信噪比
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建模/设计
hK|Ul]qI
— 场追迹:
={Qi0Pvt
基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。
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2. 系统说明
P0jtp7)7
8*a&Jl
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3. 建模&设计结果
C+&l< fM&
B4 }bVjs
不同真实傅里叶透镜的结果:
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{H'Y `+
sdmT
7"D.L-H
4. 总结
BTrn0
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。
,~W|]/b<q
%D "I
理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。
Dv`c<+q(#
分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。
D^;Uq8NDKq
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光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。
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应用示例详细内容
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系统参数
XU7qd:|
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1. 该应用实例的内容
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u\JNr}bL
8}| (0mC
M\Kx'N
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2. 仿真任务
$* Kvc$D
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在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。
du^J2m{f
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3. 参数:准直输入光源
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6)Lk-D
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4. 参数:SLM透射函数
1|wL\I
6!FQzFCZq
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5. 由理想系统到实际系统
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HHsmLo c4
用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。
&:)Wh[
因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。
+K4}Dmg
对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。
TRq6NB
实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。
@;RXLq/8
表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。
M/K5#8Arj
8X|-rM{
D,FkB"ZZE
n.(FQx.F
'b{]:Y
应用示例详细内容
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仿真&结果
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kW&TJP+5*
1. VirtualLab中SLM的仿真
D>tR-
{{p7 3 'u
由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。
Jg|XH L)
以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。
~R92cH>L
为优化计算加入一个旋转平面
dlTt_.
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Y/zj[>
2. 参数:双凸球面透镜
]GQG~H^
,nDaqQ-C!!
#4 pB@_
首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。
V6reqEh
由于对称形状,前后焦距一致。
.OY`Z)SS%
参数是对应波长532nm。
AkQ~k0i}b
透镜材料N-BK7。
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有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。
`RL"AH:+
WEi2=3dV
z ~/` 1
03 #lX(MB
G*P#]eO
81 sG
3. 结果:双凸球面透镜
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Z}Ft:7
@r/nF5
生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。
b}TS0+TF
较低的转换效率(56.8%)和信噪比。
HRfYl,S,
一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。
_>X+ZlpU:
b!5~7Ub.No
xYpd: Sm
dVT$ VQg
bAtSV u
4. 参数:优化球面透镜
<l E<f+
n8ZZ#}Nhg
1NA.nw.
然后,使用一个优化后的球面透镜。
%aVq+kC h
通过优化曲率半径获得最小波像差。
i6Emhji
优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。
\n|EM@=eE
透镜材料同样为N-BK7。
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cB}D^O
fHd#u%63K
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003
mSl.mi(JiZ
N~zdWnSZ@G
0[?Xxk}s0
fSvM(3Y<Qh
5. 结果:优化的球面透镜
:(*V?WI
)cMh0SGcM1
&powy7rR
由于球面像差,再次生成一个干涉图样。
XYOC_.f1
转换效率(68.6%)和信噪比一般。
68C%B9.b'
一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。
Ig0VW)@
z/2//mM
EaY?aAuS:
<FkFs{(t
6. 参数:非球面透镜
XrGglBIV
p}pjfG
HJ[c M6$2
第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。
XW)lDiJl
非球面透镜材料同样为N-BK7。
O23k:=Av
该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。
x@;m8z0
4*cEag
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003
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`%"\@<
j@3Q;F0ba
X[BIA+6
TpwkD_fg
7. 结果:非球面透镜
+.b,AqJ/
9`X\6s
#rQ2gx4
生成期望的高帽光束形状。
2*l/3VW
不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。
h_3E)jc
非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。
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&d?CCb$|0Y
8COGsWK
_FU_Ubkr
K+K#+RBK
8. 总结
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基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。
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)e=D(qd
理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。
u5b|#&-mX
分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。
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E`usknf>l
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。
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d_E/8R_$L
扩展阅读
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}t=!(GOb}
扩展阅读
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开始视频
CMG&7(MR
-
光路图介绍
*:LK8U
该应用示例相关文件:
li'YDtMKCY
-
SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计
J~zUp(>K
-
SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
;oKZ!ND
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